X波段雷达信号模拟器研制
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第11页 |
1.2 雷达信号模拟器的发展状况 | 第11-12页 |
1.3 作者所做的工作及论文研究内容 | 第12-14页 |
第二章 雷达基础与雷达回波信号 | 第14-18页 |
2.1 雷达基础 | 第14-16页 |
2.1.1 雷达工作原理 | 第14-15页 |
2.1.2 雷达方程 | 第15页 |
2.1.3 目标距离的测量 | 第15-16页 |
2.2 雷达回波信号模型 | 第16-18页 |
2.2.1 连续波雷达信号 | 第16页 |
2.2.2 三角波线性调频连续波 | 第16-17页 |
2.2.3 锯齿波线性调频连续波 | 第17页 |
2.2.4 普通脉冲波 | 第17页 |
2.2.5 脉内线性调频波 | 第17-18页 |
第三章 频率合成技术 | 第18-38页 |
3.1 直接数字合成(DDS) | 第18-25页 |
3.1.1 DDS工作原理 | 第18-19页 |
3.1.2 理想DDS的频谱分析 | 第19-21页 |
3.1.3 实际DDS的相噪与杂散 | 第21-24页 |
3.1.4 DDS的特点 | 第24-25页 |
3.2 锁相环技术 | 第25-30页 |
3.2.1 锁相环结构与工作原理 | 第25-26页 |
3.2.2 锁相环线性化模型 | 第26-27页 |
3.2.3 锁定状态 | 第27页 |
3.2.4 锁相环的稳定性 | 第27-28页 |
3.2.5 锁相环的相位噪声分析 | 第28-30页 |
3.3 其他关键部件分析 | 第30-34页 |
3.3.1 混频器 | 第30-32页 |
3.3.2 滤波器 | 第32-34页 |
3.4 常见频率合成器方案 | 第34-38页 |
第四章 信号模拟器的实现 | 第38-71页 |
4.1 主要技术指标及系统方案论证 | 第38-40页 |
4.1.1 信号模拟器的主要技术指标 | 第38-39页 |
4.1.2 系统方案选择 | 第39-40页 |
4.2 DDS多模信号产生模块电路与实现 | 第40-44页 |
4.2.1 DDS多模信号产生模块方案简介 | 第40-41页 |
4.2.2 器件选择 | 第41-43页 |
4.2.3 DDS多样信号产生模块实物 | 第43-44页 |
4.3 锁相环PLL指标要求与方案 | 第44-45页 |
4.3.1 所需信号指标 | 第44-45页 |
4.3.2 方案分析 | 第45页 |
4.4 DDS参考时钟 3200MHz频率信号 | 第45-53页 |
4.4.1 电路器件选择 | 第46-49页 |
4.4.2 3.2GHz信号产生的方案论证 | 第49页 |
4.4.3 锁相环环路滤波器设计 | 第49-52页 |
4.4.4 3.2GHz信号模块的实物图 | 第52-53页 |
4.5 本振信号的产生 | 第53-60页 |
4.5.1 电路器件选择 | 第53-55页 |
4.5.2 本振信号产生的方案论证 | 第55-57页 |
4.5.3 锁相环环路滤波器设计 | 第57-59页 |
4.5.4 本振信号模块的实物图 | 第59-60页 |
4.6 L波段多模信号通道RF_L | 第60-63页 |
4.6.1 器件选择 | 第60-62页 |
4.6.2 增益分配 | 第62页 |
4.6.3 通道RF_L的电路实物 | 第62-63页 |
4.7 X波段多模信号通道RF_H | 第63-65页 |
4.7.1 器件选择 | 第63-65页 |
4.7.2 增益分配 | 第65页 |
4.7.3 通道RF_H的电路实物 | 第65页 |
4.8 平行耦合微带线滤波器设计 | 第65-71页 |
4.8.1 滤波器理论计算 | 第65-67页 |
4.8.2 HFSS仿真设计 | 第67-70页 |
4.8.3 滤波器实物 | 第70-71页 |
第五章 系统调试测试结果 | 第71-76页 |
5.1 实物整体结构 | 第71-72页 |
5.2 频率源测试 | 第72页 |
5.3 滤波器测试 | 第72-73页 |
5.4 输出通道调试 | 第73-76页 |
第六章 结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第81-82页 |